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申请/专利权人:西安交通大学
摘要:本发明公开了一种采用双级流化床的热化学储能系统及其运行方式,涉及热储能技术领域;该系统包括双级流化床储放能系统、二氧化碳吸附床、储能换热器、膨胀机、压缩机、释能换热器、冷凝器、储冷床、电加热器、干燥器、发电机;在电力供应充裕时,系统进入储能模式,双级流化床储放能系统内发生化学反应,最终将电能转化为氧化钙的化学能储存在氧化钙储罐中;当电力供应紧张时,系统进入释能模式,双级流化床储放能系统内发生双级化学反应,将氧化钙中储存的化学能充分释放,并转化为系统运行工质的热能,最终由高温工质驱动发电机产生电能。本发明的系统优化了普通热化学储能系统的储释能过程,能够长时间、跨距离储能的同时,保证了储能反应的充分进行,降低了释能过程所需活化能,是一种消纳新能源和平抑电网波动的有效方法。
主权项:1.一种采用双级流化床的热化学储能系统,其特征在于:包括双级流化床储放能系统1、二氧化碳吸附床2、储能换热器3、膨胀机4、压缩机5、释能换热器6、冷凝器7、储冷床8、电加热器9、干燥器10、发电机11;储能模式下,双级流化床储放能系统1的尾部通道与二氧化碳吸附床2的入口相连通,二氧化碳吸附床2的出口分为两路,一路与双级流化床储放能系统1内的二氧化碳储罐1-9相连通,另一路依次经过储能换热器3、膨胀机4、储冷床8、储能换热器3、压缩机5、电加热器9后返回双级流化床储放能系统1;释能模式下,双级流化床储放能系统1的尾部通道与干燥器10的入口相连通,干燥器10的出口分为两路,一路与双级流化床储放能系统1内的储水罐1-8相连通,另一路依次经过膨胀机4、释能换热器6、冷凝器7、储冷床8、压缩机5、释能换热器6后返回双级流化床储放能系统1;所述双级流化床储放能系统1包括一级流化床反应器1-1、二级流化床反应器1-2、二氧化碳分离器1-3、气体控速阀1-4、输水泵1-5、氧化钙储罐1-6、碳酸钙储罐1-7、储水罐1-8和二氧化碳储罐1-9,其中,一级流化床反应器1-1的固体出口与二级流化床反应器1-2的固体入口相连通,一级流化床反应器1-1的气体出口与二级流化床反应器1-2的气体入口相连通;储能模式下,碳酸钙储罐1-7的出口与一级流化床反应器1-1的固体入口相连通,二氧化碳储罐1-9分别与二氧化碳分离器1-3和二氧化碳吸附床2相连通,氧化钙储罐1-6的入口与二级流化床反应器1-2的固体出口相连通,二氧化碳分离器1-3设置在一级流化床反应器1-1的气体出口处,气体控速阀1-4设置在二级流化床反应器1-2的气体入口处,一级流化床反应器1-1和二级流化床反应器1-2的气体入口与电加热器9的气体出口相连通,二级流化床反应器1-2的气体出口与二氧化碳吸附床2的气体入口相连通;释能模式下,氧化钙储罐1-6的出口与一级流化床反应器1-1的固体入口相连通,储水罐1-8的出口与输水泵1-5的其中一个入口相连通,储水罐1-8的入口与干燥器10的出口相连通,输水泵1-5的另一入口与释能换热器6的出口相连通,输水泵1-5的出口与一级流化床反应器1-1的气体入口相连通,二氧化碳储罐1-9的出口与二级流化床反应器1-2的气体入口相连通,碳酸钙储罐1-7的入口与二级流化床反应器1-2的固体出口相连通,二级流化床反应器1-2的气体出口与干燥器10的入口相连通。
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